'трансплантация'

Животные могут стать донорами органов для людей

Животные могут стать донорами органов для людейВ один прекрасный день открытия в технологиях трансплантологии создадут условия для использования органов животных, что поможет решить проблему нехватки донорских органов, заявляют ученые. В ходе недавнего эксперимента специалисты пересадили сердце генетически измененной свиньи бабуину, иммунная система которого была подавлена для предотвращения отторжения трансплантата.
Пересаженное сердце прожило у реципиента более 500 дней, сообщили ученые в ходе заседания Американской ассоциации торакальных хирургов. Сначала отчет появился в специализированном медицинском журнале, но позже был опубликован и в изданиях для широкой публики.

Read more...

Новая электроника может работать в телесных жидкостях

Новая электроника может работать в телесных жидкостях

Электроника и телесные жидкости – не самое лучшее сочетание. Но новая технология дает возможность электронным устройствам функционировать при прямом контакте с тканями внутри тела. Эта технология поможет ученым изготовить датчики, фиксирующие отторжение трансплантированного органа на ранних стадиях, или же создать искусственные нервы.
Конечно, многие электронные устройства уже работают в теле, например, кардиостимуляторы. Но их электронные составляющие не вступают в прямой контакт с телесными жидкостями, будучи герметично запечатанными в корпусах из нержавеющей стали. Кроме того, их покрывают химическими веществами, подавляющими иммунную реакцию тела, ведь в ином случае чужеродная структура будет отторгнута.

Read more...

Японские исследователи на пути создания гипофиза с нуля

Формирующиеся ткани гипофизаРезультаты недавнего исследования японских учёных могут стать важнейшим шагом в сфере создания жизнеспособных, полноценных органов для трансплантации. Весной прошлого года группа учёных из японского Исследовательского центра биологии развития RIKEN разработали сетчатко-подобные структуры на основе использования культивируемых мышиных стволовых клеток. На этой неделе те же научные умы порадовали нас новым подвигом: им удалось получить по той же технологии и клетки гипофиза.

Гипофиз – это небольшой орган в основании мозга, который производит много важных гормонов и является ключевой частью эндокринной системы организма. Он особенно важен на ранних этапах жизни человека, поэтому способность воссоздать процесс его формирования в лабораторных условиях поможет исследователям лучше понять, как работает этот процесс. Сбои в работе гипофиза также связаны с различными заболеваниями, такими как гигантизм и проблемы со зрением, включая слепоту. Поэтому текущие достижения важны и в сфере диагностики и лечения этих недугов.

Исследование было опубликовано в журнале Nature на этой неделе. Учёные заявляют, что в своей работе они движутся к возможности создания сложных органов и структур методами биоинженерии. Эти органы впоследствии могут решить проблему с очередями на трансплантацию.

Read more...

Стволовые клетки помогут слепым прозреть

Стволовые клеткиЭмбриональные стволовые клетки без внешнего вмешательства, самопроизвольно могут образовывать сложные клеточные структуры, напоминающие сетчатку глаза – гласит недавнее открытие, которое однажды сможет помочь слепым вновь обрести зрение. Согласно недавнему исследованию, опубликованному  в журнале Nature, скопление эмбриональных стволовых клеток братьев наших меньших – мышей – продемонстрировали способность самоорганизовываться в трёхмерные структуры, напоминающие сетчатку глаза на ранней стадии эмбрионального развития. Исследователи полагают, что этот процесс в один прекрасный день сможет стать источником для трансплантации сетчатки людям с больными глазами, что является потенциальным способом преодоления слепоты.

Исследователи из RIKEN Центра развития биологии в Кобе провели исследование, целью которого было выяснить, способны ли стволовые клетки самостоятельно трансформироваться. Для этого учёные провели эксперимент с участием стволовых клеток мышей – в скоплениях по 3-4 тысячи штук, плавающих в смеси специальных химикатов. Через неделю в скоплениях клеток произошли следующие изменения: на поверхности каждого кластера стали видны трансформировавшиеся клетки, под микроскопом напоминающие надувные шарики. В течении следующих нескольких дней эти «шарики» начали втягиваться, образуя более равномерную комплексную двухслойную структуру, по виду напоминающую форму глазного бокала. Такая структура ткани обычно образуется на ранних стадиях развития эмбриона и в итоге становится сетчаткой.

Read more...